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Accès ouvert déclaré 2025 conference-paper

CoVE: Compressed Vocabulary Expansion Makes Better LLM-based Recommender Systems

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Rattachement africain : us, il. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Recommender systems play a pivotal role in providing relevant content to users.With the rapid development of large language models (LLMs), researchers have begun utilizing LLMs to build more powerful recommender systems.However, existing approaches that focus on aligning LLMs with recommendation tasks do not fully leverage their sequential information processing capabilities, leading to suboptimal performance.In this paper, we propose a novel system called compressed vocabulary expansion (CoVE).In CoVE, each item is assigned a unique ID within the expanded vocabulary.Our framework effectively capitalizes on sequence understanding abilities of LLMs, significantly enhancing their performance on recommendation tasks.Additionally, we compress the embedding layer, making CoVE practical for largescale industrial applications.The effectiveness and performance of CoVE are demonstrated through comprehensive experiments on multiple recommendation datasets and comparisons with prior works.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
CoVE: Compressed Vocabulary Expansion Makes Better LLM-based Recommender Systems
Date Crossref
01/01/2025
Éditeur
Association for Computational Linguistics
Type
proceedings-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Rice University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Haifa Swarm & AI pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • John Hopkins University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Rice University, Swarm & AI — University of Haifa et John Hopkins University.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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